EP1763698B1 - Procede de realisation d'un verre ophtalmique et composant optique adapte pour la mise en oeuvre de ce procede - Google Patents
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- EP1763698B1 EP1763698B1 EP05783801A EP05783801A EP1763698B1 EP 1763698 B1 EP1763698 B1 EP 1763698B1 EP 05783801 A EP05783801 A EP 05783801A EP 05783801 A EP05783801 A EP 05783801A EP 1763698 B1 EP1763698 B1 EP 1763698B1
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Definitions
- the present invention relates to a method for producing an ophthalmic lens, and to an optical component adapted for implementing this method.
- ophthalmic glass any optical component of mineral and / or organic material, at least partially transparent and intended to be placed in front of the eye of a wearer, whatever the optical function of this component.
- This can be in particular a function of protection against glare by absorption of a part of the light, called antisolar function, a function of contrast enhancement by coloring or polarization filtering, a corrective function of ametropia, etc.
- This may be an afocal glass, unifocal, bifocal, multifocal or progressive.
- Corrective ametropic lenses are traditionally manufactured by forming a transparent material of refractive index higher than air.
- the shape of the glasses is chosen so that the refraction at the interfaces between the material and the air causes an appropriate focus of the light on the retina of the wearer.
- the lens is generally cut to fit a frame, with proper positioning relative to the pupil of the corrected eye.
- blanks corrective lenses manufactured industrially are retouched to fit the ametropia of an eye to correct.
- the retouching consists for example in machining and polishing the rear face of the blank.
- This method combines the industrialization of blanks, which reduces costs, and the need to customize the correction.
- the fitness of glasses according to the needs of wearers requires specialized tools and know-how. These must be available near the distribution points to meet the current wish for fast delivery of glasses. This results in strong investment and organizational constraints.
- Ophthalmic lenses having a layer of an active material having an optical property modifiable by irradiation are known from US 2003/0081172 .
- An object of the present invention is to provide a method for producing ophthalmic lenses which offers great flexibility in adapting to individual cases of carriers.
- the step a) of producing the optical component can be independent or weakly dependent on the quantitative aspects of the optical function of the glass. It is therefore common to the realization of glasses of various types.
- the industrial equipment used for this step then serve to produce a very large number of components, which reduces the unit cost of each component thus produced.
- Step b) makes it possible to program the optical function of the glass.
- This programming is carried out by registering the optical function in the optical component, by means of an irradiation of portions of the active material.
- the active material is distributed in portions which are separated from each other by walls, and formed in at least part of the component.
- the modulation of the optical property that is produced in step b) is then based on a distribution and a shape of the portions as they exist before this step b).
- the optical function of an ophthalmic lens obtained by the process of the invention may comprise an antisolar effect and / or an ametropia correction.
- the personalization of the ophthalmic lenses is delayed in the course of the method of producing the glasses.
- the result is a rationalization of manufacturing and an economy of inventory management.
- the step a) of producing the optical components can be performed centrally in industrial units of relatively large capacity, and the irradiation step b) for programming the optical function of each glass can be carried out by the distributor, according to the desiderata and / or ametropia characteristics of each customer. It is then sufficient for the distributor to have only a reserve of optical components of a single model or a limited number of models, which simplifies the management of its inventory.
- the inscription of the optical function is obtained by modulating the optical property between portions of active material whose dimensions parallel to the surface of the optical component are less than 1 mm. Each portion therefore constitutes a pixel which is assigned a value of the optical property.
- the optical function is imparted to the glass in pixellated form.
- the optical function is defined by means of variable levels of an optical property evaluated in pixels distributed parallel to the surface of the optical component. Each pixel individually modifies the light incident on this pixel according to the corresponding level of the optical property fixed during the irradiation.
- the optical function of the glass then results from the combination of the elementary contributions of all the pixels to the modification of the light which passes through the glass. Thanks to this pixilation of the optical function, the inscription of the optical function in the glass can be carried out quickly, simply and precisely.
- an ametropia correction inscribed in the optical component according to the method of the invention can be adapted exactly to the strength of the ametropia to be corrected.
- the modifiable optical property of the active material can be of different types.
- the modifiable optical property may include light absorption by the active material or a color thereof.
- a more or less dark or variable color glass can be obtained by using irradiation characteristics adapted to confer on the active material the desired level of light absorption or the desired color.
- the modifiable optical property may also include a refractive effect of the active material.
- a light wave which passes through one of the portions of the active material is then out of phase as a function of the optical path corresponding to the crossing of this portion.
- the optical path is equal to the product of the thickness of the portion of active material by its refractive index.
- the portions of the active material have dimensions of between 5 microns (microns) and 100 microns parallel to the surface of the glass component.
- the different pixels can not be discerned individually with the naked eye, and the glass has a continuous visual appearance. This results in excellent visual comfort. In addition, no iridescence is noticeable, so that the glass does not pose aesthetic problems.
- step b The state of the active material, as a result of the irradiation of step b), is then permanently fixed during heating. It can no longer be modified by a new irradiation occurring during the use of the glass.
- the invention also relates to an optical component for ophthalmic glass incorporating at least one active material distributed parallel to a surface of the component, the active material having an optical property modifiable by irradiation to obtain a modulation of said property between portions of the active material having dimensions less than 1 mm.
- the modifiable optical property may include light absorption and / or refractive power of the active material.
- the optical component 10 shown on the figure 1 is a blank for glass of glasses.
- This blank may have a diameter of 6 cm, for example.
- the glass ready to be assembled with a mount is obtained by trimming the blank 10 in an outline that corresponds to the frame. This outline is represented in dotted lines on the figure 1 .
- FIGS. 2a and 2b illustrate two initial configurations of the optical component, which correspond to two different ways of defining the inscription pixels of the optical function in the glass.
- the pixels are not defined in the optical component before the irradiation stage.
- an optical component having a configuration according to the figure 2b . according to the invention initially has pixels which are individually defined during the manufacture of the optical component, by their respective dimensions, shape and structure.
- the active material is distributed in a substantially continuous layer in at least a part of the component.
- the glass blank 10 consists of a substrate 1 of transparent mineral or organic material, covered on one of its faces. a continuous layer of active material 2.
- the layer of active material 2 may have a uniform thickness e on the entire face of the substrate 1.
- the layer 2 may itself be covered with at least one coating 3.
- Such a layer coating 3 may be in particular an antireflection coating, a hard coating to provide the glass with improved resistance against scratches, or a hydrophobic coating.
- the layer of active material 2 and the coating 3 may be applied to the substrate 1 according to one of methods known to those skilled in the art.
- the active material is distributed in portions 4 separated from each other and formed in at least a portion of the component.
- the portions 4 are disposed on one of the faces of the substrate 1 of transparent material. They are adjacent to each other and form a mesh so as to cover the whole of the upper face of the substrate 1.
- the portions 4 may be formed directly in the substrate 1 or in a layer of additional material attached to the substrate 1.
- Each portion of active material 2 has a thickness e. A coating 3 can still be placed above the portions 4.
- the thickness e of the active material 2 is greater than 10 ⁇ m within the component.
- the optical function that results from the modulation of the optical property of the active material 2 can then have a high amplitude.
- very dark glasses can be obtained.
- the thickness of the absorbent active material is then sufficient to obtain a significant reduction in the intensity of light, in a proportion of up to 90% of the incident light, for example.
- the method of the invention therefore makes it possible to produce sun-protection glasses that provide effective protection.
- the modulated optical property is the refractive strength of the active material
- corrections of strong ametropia can be obtained.
- the optical path variations resulting from the modulation of the refractive index being proportional to the thickness of the active material, a thickness thereof greater than 10 microns makes it possible to obtain significant variations in the optical path between different points of the glass surface.
- the irradiation of the active material 2 to inscribe the optical function in the glass blank 10 can be carried out in several ways.
- it can be performed by exposing the active material 2 to a suitable beam through a mask.
- a mask has zones essentially transparent to the beam, partially transparent zones and / or opaque zones.
- the beam used to irradiate the portions of the active material may be of different types: it may be a beam of electromagnetic radiation, especially ultraviolet radiation, or an electron beam. Known irradiation sources can be used, which are chosen according to the nature of the beam. In addition, during irradiation, all the portions of the active material 2 may be exposed simultaneously, or portions of the active material 2 may be irradiated successively.
- the irradiation is controlled so that the optical property is modulated in a discrete manner according to a predefined set of values quantifying this property.
- a numerical control of the irradiation can then be used, which provides a great ease of programming.
- the predefined set of values preferably comprises at least ten distinct values.
- the figure 3 illustrates a preferred embodiment of the invention, which does not require the use of a mask during irradiation.
- the glass blank 10 may be of one of the first or second configurations described above.
- the irradiation is performed by means of a laser 100 producing a light beam 101, for example ultraviolet light.
- the blank 10 is placed in front of the beam 101.
- the distance between the laser 100 and the blank 10 is adjusted so that the active material 2 is located at a point of convergence of the beam 101.
- An inscription of the optical function is thus obtained, with a high resolution parallel to the surface of the blank.
- the blank 10 comprises a coating 3, it must be transparent to the beam 101.
- the mechanisms for driving and positioning the laser beam during the writing of the optical function can be of the type conventionally employed in optical compact disc recorders. From a computer file describing the quantification of the optical function to be provided, these mechanisms and the power supply of the laser are controlled to achieve the desired modulation of the optical property of the active material between different pixels.
- the shape of portions of the active material 2 which correspond to different pixels is determined during irradiation. If the irradiation is performed through a mask, the pixels reproduce the pattern of the mask. If the irradiation is carried out by means of a focused beam, the pixels correspond to the section of the beam in the layer of active material during successive exposures.
- the figure 4a illustrates a possible distribution of the pixels for a blank 10 having the configuration illustrated in FIG. figure 2a and not part of the invention. This distribution corresponds to a mesh with substantially circular pixels 5.
- p is the distance between two neighboring pixels, and corresponds to the elementary translational distance of the beam 101 when the irradiation is carried out in accordance with FIG. figure 3 .
- D is the diameter of each pixel 5, and corresponds substantially to the diameter of the laser beam 101 at the level of the active material 2.
- the irradiation conditions are adjusted so that each portion 4 of active material 2 is exposed to radiation under the same conditions.
- the modulation of the optical property is then based on the distribution and the shape of the portions as they exist before the irradiation.
- the portions 4 may each have a hexagonal shape of width D, and two adjacent portions are separated by a wall of thickness d.
- the pitch p of the mesh is then equal to the sum of D and d.
- the pitch p is preferably between 5 ⁇ m and 100 ⁇ m.
- the glass then has a uniform visual appearance devoid of iridescence.
- D may be equal to 20 ⁇ m and, for an initially separate production of portions of active material, d may be equal to 0.2 ⁇ m.
- the surface of the blank 10 then comprises a very large number of portions of the active material 2 forming pixels, in each of which the optical function is adjusted. For example, more than one million pixels can be implemented.
- the mesh of the surface of the optical component by the pixels can be arbitrary.
- the irradiated portions of the active material can be distributed in the component according to a hexagonal mesh.
- a hexagonal mesh allows a high recovery rate of the surface of the optical component for many shapes of the portions of active material.
- a hexagonal mesh is adapted when the pixels are circular ( figure 4a ) or hexagonal figure 4b ).
- the pixels may be square or rectangular.
- the different pixel shapes can also be combined.
- the active material 2 may comprise a photoinitiator and / or a photopolymer.
- the photoinitiator and / or the photopolymer is sensitive to irradiation when it is carried out under appropriate conditions.
- the documents EP 1 225 458 and US 6,309,803 describe an active material sensitive to ultraviolet light with a wavelength of 365 nm (nanometers). Such an active material can polymerize in two different phases, which are selected by the polymerization conditions applied to the optical component.
- the first phase corresponds to an organic polymerization network. It is formed when the active material is irradiated.
- the second phase corresponds to a mineral polymerization network and is formed when the active material is heated.
- the refractive index of the first phase is lower than that of the second phase.
- Such an active material 2 can be deposited on the substrate 1 by soaking the substrate 1 in a solution of precursors.
- a solution of precursors Such a deposition process is commonly referred to as "dip-coating" in English.
- the solution comprises two precursors capable of forming together an organic polymerization network or a mineral polymerization network.
- the two precursors are 3- (trimethoxysilyl) propyl methacrylate and the product of the reaction between zirconium n-propoxide and methacrylic acid.
- 1800 Irgacide commercially available from the CIBA supplier for example, is further added to the precursor solution.
- the substrate 1 After soaking the substrate 1 in the precursor solution, the substrate 1 is heated to a temperature of temperature greater than or equal to 60 ° C for about 30 minutes. A dried layer of active material 2 is then obtained on the substrate 1.
- the organic polymerization network is formed with a density which depends on the duration and the intensity of the irradiation.
- the substrate 1 is then heated to a temperature greater than or equal to 100 ° C for 20 to 45 minutes.
- the mineral polymerization network is then formed.
- the inorganic polymerization network is formed from the amounts of precursors which have not been consumed by the organic polymerization. Intermediate refractive index values between the extreme values corresponding to the pure mineral network and the pure organic network are thus obtained in the irradiated portions.
- the two precursors are completely consumed.
- the active material 2 is then insensitive to further irradiation with ultraviolet light at the wavelength of 365 nm.
- the irradiation is controlled so that the modulation of the optical property has jumps between certain adjacent portions of the active material.
- the figure 5a is an example of such variations for an active material 2 refractile modifiable.
- the distribution of the refractive index depends only on the distance r between a point of the layer of active material 2 and the center of the blank 10. The distance r is plotted on the abscissa and the value of the refractive index n is carried on the ordinate.
- the blank 10 is divided into concentric rings Z 1 -Z 4 .
- the refractive index n varies progressively (continuously or by elementary jumps corresponding to the index resolution of the writing system) inside each of the rings Z 1 -Z 4 between a minimum value, denoted n MiN and a maximum value, denoted n MAX .
- the refractive index jumps from the value n MAX to the value n MIN .
- the component The resulting optical lens has a divergent Fresnel lens function while having a uniform thickness. A concealment glass of myopia can thus be obtained, which has an optical force greater than those of glasses made according to the invention with a continuous variation of the refractive index over the entire surface of the blank.
- the figure 5b corresponds to the figure 5a for a corrective lens of hyperopia.
- the optical function obtained is that of a convergent Fresnel lens.
- the optical component incorporates a plurality of selected active materials so that a respective optical property of each active material can be selectively modified by irradiating the optical component.
- Each active material is distributed parallel to the surface of the component.
- a separate optical function can then be written into the optical component for each active material, irradiating the component under appropriate conditions corresponding to each of the active materials.
- the overall optical function of the optical component thus produced corresponds to the superposition of the optical functions recorded by means of each of the active materials.
- the global optical function can have a particularly large amplitude.
- the inscription in each active material corresponds to a myopia correction function, a glass adapted to a particularly high degree of myopia can be obtained.
- the active materials are distributed in respective layers superimposed within the optical component.
- the optical component can then be realized simply.
- the active materials may be successively deposited or reported on a substrate using for each of them a suitable deposition process.
- the figure 6 represents a glass blank 10 which comprises a substrate 1 on one side of which are superimposed three different layers of active materials, referenced 2a-2c.
- Irradiation conditions to selectively modify the property Optics of one of the active materials can be determined by at least one photoinitiator incorporated in each active material.
- the different active materials then advantageously contain respective photoinitiators which are sensitive to radiation of different wavelengths.
- the substrate 1 can have an optical function by itself. This optical function of the substrate 1 is then superimposed, or accumulates, with the optical function provided by the modulation of the optical property of the active material 2.
- the substrate 1 may be made of an absorbent material which confers on the final glass a function antisolar, and the irradiation of the active material can confer on the glass a corrective function of ametropia. A glass both antisolar and corrector is obtained.
- Substrate 1 may also itself have a corrective function, which can result in particular from a difference in thickness between the center and the periphery of the substrate 1. An additional optical function of ametropia correction provided by the modulation of the refraction of the active material 2 then accumulates with the correction function of the substrate 1.
- a spectacle lens it is also understood that it can be applied identically to other ophthalmic elements such as, for example, a helmet visor or a mask lens. . This may be, for example, a motorcycle helmet or aircraft pilot, or a diving mask or mountaineering.
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Description
- La présente invention concerne un procédé de réalisation d'un verre ophtalmique, ainsi qu'un composant optique adapté pour la mise en oeuvre de ce procédé.
- On entend par verre ophtalmique tout composant optique de matière minérale et/ou organique, au moins partiellement transparent et destiné à être placé devant l'oeil d'un porteur, quelque soit la fonction optique de ce composant. Ce peut être en particulier une fonction de protection contre l'éblouissement par absorption d'une partie de la lumière, appelée fonction antisolaire, une fonction de renforcement de contraste par coloration ou par filtrage de polarisation, une fonction correctrice d'amétropie, etc. Il peut s'agir notamment d'un verre afocal, unifocal, bifocal, multifocal ou progressif.
- Les verres correcteurs d'amétropie sont traditionnellement fabriqués en mettant en forme un matériau transparent d'indice de réfraction plus élevé que l'air. La forme des verres est choisie de façon que la réfraction aux interfaces entre le matériau et l'air provoque une focalisation appropriée de la lumière sur la rétine du porteur. Le verre est généralement découpé pour être adapté à une monture, avec un positionnement approprié par rapport à la pupille de l'oeil corrigé.
- Dans certains circuits de distribution, des ébauches de verres correcteurs fabriquées industriellement sont retouchées pour les adapter à l'amétropie d'un oeil à corriger. La retouche consiste par exemple à usiner et polir la face arrière de l'ébauche. Cette méthode concilie l'industrialisation des ébauches, qui permet d'en réduire les coûts, et le besoin de personnaliser la correction. Cependant, la remise en forme de verres selon les besoins des porteurs requiert de l'outillage spécialisé et du savoir-faire. Ceux-ci doivent être disponibles à proximité des lieux de distribution pour satisfaire le souhait courant d'une livraison rapide des verres. Il en résulte de fortes contraintes d'investissement et d'organisation.
- Dans le cas des fonctions optiques autres que la correction d'amétropie, les possibilités de personnalisation sont très restreintes. Le porteur se voit généralement proposer un choix parmi un petit nombre de teintes de verres, de degrés d'absorption lumineuse, parfois de polarisations, qui correspondent à des modèles de verres ou d'ébauches disponibles en sortie d'usine. Il est envisageable d'augmenter le nombre de possibilités offertes, mais ce serait au détriment du coût unitaire de production. Les possibilités de faire varier un paramètre d'absorption ou de coloration le long de la surface du verre sont encore plus restreintes, et en tous cas ne sont pas adaptées aux besoins ou desiderata individuels des porteurs.
- Des lentilles ophtalmiques comportant une couche d'un matériau actif ayant une propriété optique modifiable par irradiation sont connues de
US 2003/0081172 . - Un but de la présente invention est de proposer un procédé de réalisation de verres ophtalmiques qui offre une grande souplesse dans l'adaptation aux cas individuels des porteurs.
- A cette fin, l'invention propose un procédé de réalisation d'un verre ophtalmique ayant au moins une fonction optique, comprenant les étapes suivantes :
- a) produire un composant optique incorporant au moins un matériau actif distribué parallèlement à une surface du composant, le matériau actif ayant une propriété optique modifiable par irradiation ; et
- b) irradier sélectivement des portions du matériau actif le long de la surface du composant pour obtenir la fonction optique par modulation de ladite propriété d'une portion à l'autre, lesdites portions ayant des dimensions inférieures à 1 mm. Insérer ici le contenu de la page 2a
- Dans le procédé de l'invention, l'étape a) de production du composant optique peut être indépendante ou faiblement dépendante des aspects quantitatifs de la fonction optique du verre. Elle est donc commune à la réalisation de verres de divers types. Les équipements industriels utilisés pour cette étape servent alors à produire un très grand nombre de composants, ce qui permet de réduire le coût unitaire de chaque composant ainsi produit.
- L'étape b) permet de programmer la fonction optique du verre. Cette programmation est effectuée par inscription de la fonction optique dans le composant optique, au moyen d'une irradiation de portions du matériau actif. En outre, dans un procédé selon l'invention, le matériau actif est distribué dans des portions qui sont séparées les unes des autres par des parois, et formées dans une partie au moins du composant. La modulation de la propriété optique qui est produite à l'étape b) est alors basée sur une répartition et une forme des portions telles qu'elles existent avant cette étape b).
- Une différenciation entre les verres est ainsi obtenue, qui permet de réaliser une gamme de verres diversifiée, couvrant une large gamme de degré d'accomplissement de la fonction optique, et éventuellement des fonctions optiques de types différents. En particulier, la fonction optique d'un verre ophtalmique obtenu par le procédé de l'invention peut comprendre un effet antisolaire et/ou une correction d'amétropie.
- Grâce à l'invention, la personnalisation des verres ophtalmiques est retardée dans le déroulement du procédé de réalisation des verres. Il en résulte une rationalisation de la fabrication et une économie de gestion des stocks. En effet, l'étape a) de production des composants optiques peut être effectuée de façon centralisée dans des unités industrielles de relativement grande capacité, et l'étape b) d'irradiation pour programmer la fonction optique de chaque verre peut être effectuée par le distributeur, en fonction des desiderata et/ou des caractéristiques d'amétropie de chaque client. Il est alors suffisant pour le distributeur de ne disposer que d'une réserve de composants optiques d'un modèle unique ou d'un nombre restreint de modèles, ce qui simplifie la gestion de ses stocks.
- L'inscription de la fonction optique est obtenue par modulation de la propriété optique entre des portions de matériau actif dont les dimensions parallèlement à la surface du composant optique sont inférieures à 1 mm. Chaque portion constitue donc un pixel auquel est attribuée une valeur de la propriété optique.
- Ainsi, selon l'invention, la fonction optique est conférée au verre sous forme pixellisée. Pour cela, la fonction optique est définie par le biais de niveaux variables d'une propriété optique évaluée en des pixels distribués parallèlement à la surface du composant optique. Chaque pixel modifie individuellement la lumière incidente sur ce pixel selon le niveau correspondant de la propriété optique fixé lors de l'irradiation. La fonction optique du verre résulte alors de la combinaison des contributions élémentaires de tous les pixels à la modification de la lumière qui traverse le verre. Grâce à cette pixellisation de la fonction optique, l'inscription de la fonction optique dans le verre peut être effectuée de façon rapide, simple et précise.
- La précision élevée selon laquelle la fonction optique peut être définie lors de l'étape b) d'irradiation constitue un autre avantage de l'invention. En particulier, une correction d'amétropie inscrite dans le composant optique selon le procédé de l'invention peut être adaptée exactement à la force de l'amétropie à corriger. On peut se dispenser de retoucher ultérieurement par des moyens mécaniques les surfaces du verre en fonction du degré d'amétropie d'un client particulier.
- La propriété optique modifiable du matériau actif peut être de différents types. Pour obtenir un verre antisolaire, la propriété optique modifiable peut comprendre une absorption de lumière par le matériau actif ou une couleur de celui-ci. Ainsi, un verre plus ou moins sombre ou de couleur variable peut être obtenu en utilisant des caractéristiques d'irradiation adaptées pour conférer au matériau actif le niveau d'absorption de lumière désiré ou la couleur recherchée.
- La propriété optique modifiable peut aussi comprendre une réfringence du matériau actif. Une onde lumineuse qui traverse l'une des portions du matériau actif est alors déphasée en fonction du trajet optique correspondant à la traversée de cette portion. Le trajet optique est égal au produit de l'épaisseur de la portion de matériau actif par son indice de réfraction. En fixant convenablement l'indice de réfraction dans chaque portion du matériau actif lors de l'étape b) d'irradiation, la phase, et par conséquent la vergence de l'onde lumineuse à la sortie du verre, peuvent être adaptées pour obtenir une correction d'amétropie déterminée.
- Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, les portions du matériau actif ont des dimensions comprises entre 5 µm (micromètres) et 100 µm parallèlement à la surface du composant verre. Les différents pixels ne peuvent alors pas être discernés individuellement à l'oeil nu, et le verre présente un aspect visuel continu. Il en résulte un excellent confort visuel. En outre, aucune irisation n'est perceptible, de sorte que le verre ne pose pas de problèmes d'esthétique.
- Un procédé de réalisation d'un verre ophtalmique selon l'invention peut comprendre en outre l'étape suivante, effectuée après l'étape b) :
- c) chauffer le composant optique de façon à rendre le matériau actif insensible à une nouvelle irradiation.
- L'état du matériau actif, tel qu'il résulte de l'irradiation de l'étape b), est alors fixé définitivement lors du chauffage. Il ne peut plus être modifié par une nouvelle irradiation survenant lors de l'utilisation du verre.
- L'invention concerne aussi un composant optique pour verre ophtalmique incorporant au moins un matériau actif distribué parallèlement à une surface du composant, le matériau actif ayant une propriété optique modifiable par irradiation pour obtenir une modulation de ladite propriété entre des portions du matériau actif ayant des dimensions inférieures à 1 mm. La propriété optique modifiable peut comprendre une absorption de lumière et/ou une réfringence du matériau actif.
- D'autres particularités et avantages de la présente invention apparaîtront dans la description ci-après de plusieurs exemples de mises en oeuvre non limitatifs, en référence aux dessins annexés, dans lesquels :
- la
figure 1 représente un composant optique adapté pour une mise en oeuvre l'invention ; - la
figure 2a est une coupe d'un composant optique selon lafigure 1 , tel que connu avant la présente invention ; - la
figure 2b est une coupe d'un composant optique selon lafigure 1 , tel que proposé par la présente invention ; - la
figure 3 illustre l'étape d'irradiation d'un procédé selon l'invention ; - la
figure 4a illustre, un exemple, de distribution du portions de matériau actif pour un composant optique selon lafigure 2a , connu avant l'invention ; - la
figure 4b illustre un exemple de distribution de portions de matériau actif pour un composant optique selon lafigure 2b , tel que proposé par l'invention ; - les
figures 5a et 5b sont deux diagrammes de variation d'un paramètre optique pour des verres ophtalmiques réalisés selon l'invention ; et - la
figure 6 représente un composant optique adapté pour une mise en oeuvre particulière de l'invention. - Le composant optique 10 représenté sur la
figure 1 est une ébauche pour verre de lunettes. Cette ébauche peut avoir un diamètre de 6 cm, par exemple. De façon connue, le verre prêt à être assemblé avec une monture est obtenu par détourage de l'ébauche 10 selon un contour qui correspond à la monture. Ce contour est représenté en pointillés sur lafigure 1 . - Les
figures 2a et 2b illustrent deux configurations initiales du composant optique, qui correspondent à deux façons différentes de définir les pixels d'inscription de la fonction optique dans le verre. Dans le cas d'une configuration selon lafigure 2a , qui ne fait pas partie de l'invention, les pixels ne sont pas définis dans le composant optique avant l'étage d'irradiation. A l'inverse, un composant optique ayant une configuration selon lafigure 2b . selon l'invention possède initialement des pixels qui sont individuellement définis lors de la fabrication du composant optique, par leurs dimensions, leur forme et leur structure respectives. - Selon la première configuration du composant optique qui ne fait pas partie de l'invention (
figure 2a ), le matériau actif est distribué en une couche sensiblement continue dans une partie au moins du composant Ainsi, l'ébauche de verre 10 est constituée d'un substrat 1 de matière transparente minérale ou organique, recouvert sur l'une de ses faces d'une couche continue de matériau actif 2. La couche de matériau actif 2 peut présenter une épaisseur e uniforme sur toute la face du substrat 1. Eventuellement, la couche 2 peut elle-même être recouverte d'au moins un revêtement 3. Un tel revêtement 3 peut être notamment un revêtement antireflet, un revêtement dur pour apporter au verre une résistance améliorée contre des rayures, ou encore un revêtement hydrophobe. La couche de matériau actif 2 et le revêtement 3 peuvent être appliqués sur le substrat 1 selon l'une de méthodes connues de l'Homme du métier. - Selon la seconde configuration (
figure 2b ) qui est conforme à l'invention, le matériau actif est distribué dans des portions 4 séparées les unes des autres et formées dans une partie au moins du composant. A titre d'exemple, les portions 4 sont disposées sur l'une des faces du substrat 1 de matière transparente. Elles sont adjacentes les unes aux autres et forment un maillage de façon à recouvrir l'ensemble de la face supérieure du substrat 1. Les portions 4 peuvent être formées directement dans le substrat 1 ou dans une couche d'un matériau supplémentaire rapportée sur le substrat 1. Chaque portion de matériau actif 2 possède une épaisseur e. Un revêtement 3 peut encore être disposé au dessus des portions 4. - De préférence, dans les différentes configurations possibles du composant optique, l'épaisseur e du matériau actif 2 est supérieure à 10 µm au sein du composant. La fonction optique qui résulte de la modulation de la propriété optique du matériau actif 2 peut alors présenter une amplitude élevée. A titre d'exemple, dans le cas de la modulation du coefficient d'absorption du matériau actif 2, des verres très sombres peuvent être obtenus. En effet, l'épaisseur du matériau actif absorbant est alors suffisante pour obtenir une réduction importante de l'intensité de la lumière, dans une proportion pouvant atteindre 90% de la lumière incidente par exemple. Le procédé de l'invention permet donc de réaliser des verres antisolaires procurant une protection efficace.
- De même, lorsque la propriété optique modulée est la réfringence du matériau actif, des corrections d'amétropies fortes peuvent être obtenues. En effet, les variations de trajet optique résultant de la modulation de l'indice de réfraction étant proportionnelles à l'épaisseur du matériau actif, une épaisseur de celui-ci supérieure à 10 µm permet d'obtenir des variations importantes du trajet optique entre différents points de la surface du verre.
- L'irradiation du matériau actif 2 pour inscrire la fonction optique dans l'ébauche de verre 10 peut être effectuée de plusieurs façons. En particulier, elle peut être effectuée en exposant le matériau actif 2 à un faisceau approprié au travers d'un masque. Un tel masque présente des zones essentiellement transparentes au faisceau, des zones partiellement transparentes ou/et des zones opaques. En choisissant la quantité d'énergie du faisceau reçue par chaque portion du matériau actif 2, la propriété optique est fixée dans cette portion à un niveau déterminé. La quantité d'énergie du faisceau reçue par chaque portion peut être variée en changeant la puissance du faisceau et/ou la durée d'exposition.
- Le faisceau utilisé pour irradier les portions du matériau actif peut être de différentes natures : ce peut être un faisceau de rayonnement électromagnétique, notamment de rayonnement ultraviolet, ou un faisceau d'électrons. Des sources d'irradiation connues peuvent être utilisées, qui sont choisies en fonction de la nature du faisceau. En outre, lors de l'irradiation, l'ensemble des portions du matériau actif 2 peut être exposé simultanément, ou bien certaines portions du matériau actif 2 peuvent être irradiées successivement.
- Avantageusement, l'irradiation est contrôlée de sorte que la propriété optique est modulée d'une façon discrète selon un ensemble prédéfini de valeurs quantifiant cette propriété. Un contrôle numérique de l'irradiation peut alors être utilisé, qui procure une grande facilité de programmation. Pour que la fonction optique du verre puisse être définie avec une grande précision, l'ensemble prédéfini de valeurs comprend de préférence au moins dix valeurs distinctes.
- La
figure 3 illustre un mode de mise en oeuvre préféré de l'invention, qui ne nécessite pas d'utiliser un masque lors de l'irradiation. L'ébauche de verre 10 peut être de l'une des première ou seconde configurations décrites plus haut. L'irradiation est effectuée au moyen d'un laser 100 produisant un faisceau de lumière 101, par exemple de lumière ultraviolette. L'ébauche 10 est placée devant le faisceau 101. La distance entre le laser 100 et l'ébauche 10 est ajustée de sorte-que le matériau actif-2 soit situé au niveau d'un point de convergence du faisceau 101. Le faisceau 101 est déplacé parallèlement à la surface de l'ébauche 10 de façon à irradier des portions différentes du matériau actif 2 lors d'expositions successives. Une inscription de la fonction optique est ainsi obtenue, avec une résolution élevée parallèlement à la surface de l'ébauche. Lorsque l'ébauche 10 comprend un revêtement 3, celui-ci doit être transparent au faisceau 101. - Les mécanismes d'entraînement et de positionnement du faisceau laser lors de l'écriture de la fonction optique peuvent être du genre de ceux classiquement employés dans les graveurs de disques compacts optiques. A partir d'un fichier informatique décrivant la quantification de la fonction optique à fournir, ces mécanismes et l'alimentation du laser sont commandés pour réaliser la modulation souhaitée de la propriété optique du matériau actif entre des pixels différents.
- Lorsque le matériau actif 2 est initialement réparti en une couche continue dans l'ébauche 10, comme représenté à la
figure 2a , la forme des portions du matériau actif 2 qui correspondent à des pixels différents est déterminée lors de l'irradiation. Si l'irradiation est effectuée au travers d'un masque, les pixels reproduisent le motif du masque. Si l'irradiation est effectuée au moyen d'un faisceau focalisé, les pixels correspondent à la section du faisceau dans la couche de matériau actif lors des expositions successives. - La
figure 4a illustre une distribution possible des pixels pour une ébauche 10 ayant la configuration illustrée à lafigure 2a et ne faisant pas partie de l'invention. Cette distribution correspond à un maillage par des pixels sensiblement circulaires 5. p est la distance entre deux pixels voisins, et correspond à la distance élémentaire de translation du faisceau 101 lorsque l'irradiation est effectuée conformément à lafigure 3 . D est le diamètre de chaque pixel 5, et correspond sensiblement au diamètre du faisceau laser 101 au niveau du matériau actif 2. - Lorsque le matériau actif 2 est initialement réparti dans des portions séparées de l'ébauche 10, selon l'invention et comme représenté à la
figure 2b , les conditions d'irradiation sont ajustées de sorte que chaque portion 4 de matériau actif 2 est exposée au rayonnement dans de mêmes conditions. La modulation de la propriété optique est alors basée sur la répartition et la forme des portions telles qu'elles existent avant l'irradiation. Selon lafigure 4b , les portions 4 peuvent avoir chacune une forme hexagonale de largeur D, et deux portions voisines sont séparées par une paroi d'épaisseur d. Le pas p du maillage est alors égal à la somme de D et de d. - De façon générale, le pas p est préférablement compris entre 5 µm et 100 µm. Le verre présente alors un aspect visuel uniforme dépourvu d'irisations. A titre d'exemple, D peut être égal à 20 µm et, pour une réalisation à portions de matériau actif initialement séparées, d peut être égal à 0,2 µm. La surface de l'ébauche 10 comprend alors un très grand nombre de portions du matériau actif 2 formant pixels, dans chacune desquelles la fonction optique est ajustée. A titre d'exemple, plus de un million de pixels peuvent être mis en oeuvre.
- Le maillage de la surface du composant optique par les pixels peut être quelconque. En particulier, les portions irradiées du matériau actif peuvent être distribuées dans le composant selon un maillage hexagonal. Un tel maillage permet un taux de recouvrement élevé de la surface du composant optique pour de nombreuses formes des portions de matériau actif. En particulier, un maillage hexagonal est adapté lorsque les pixels sont circulaires (
figure 4a ) ou hexagonaux (figure 4b ). - Dans certains cas, il peut être avantageux de distribuer les pixels selon un maillage irrégulier. Des effets de diffraction parasites peuvent ainsi être supprimés. Dans certain cas également et selon les besoins de l'invention les pixels peuvent être carrés ou rectangulaires. Les différentes formes de pixels peuvent aussi être combinées.
- Le matériau actif 2 peut comprendre un photoinitiateur et/ou un photopolymère. Le photoinitiateur et/ou le photopolymère est sensible à l'irradiation lorsque celle-ci est effectuée dans des conditions appropriées.
- Les documents
EP 1 225 458 etUS 6 309 803 décrivent un matériau actif sensible à une lumière ultraviolette de longueur d'onde 365 nm (nanomètres). Un tel matériau actif peut polymériser selon deux phases différentes, qui sont sélectionnées par les conditions de polymérisation appliquées au composant optique. La première phase correspond à un réseau de polymérisation organique. Elle est formée lorsque le matériau actif est irradié. La seconde phase correspond à un réseau de polymérisation minéral et est formée lorsque le matériau actif est chauffé. L'indice de réfraction de la première phase est inférieur à celui de la seconde phase. - Un tel matériau actif 2 peut être déposé sur le substrat 1 par trempage du substrat 1 dans une solution de précurseurs. Un tel procédé de dépôt est couramment désigné par « dip-coating », en anglais. La solution comprend deux précurseurs susceptibles de former ensemble un réseau de polymérisation organique ou un réseau de polymérisation minéral. Les deux précurseurs sont le 3-(triméthoxysilyl)propyl méthacrylate et le produit de la réaction entre le n-propoxyde de zirconium et l'acide méthacrylique. De l'irgacure 1800, disponible commercialement auprès du fournisseur CIBA par exemple, est en outre ajouté à la solution de précurseurs. Après le trempage du substrat 1 dans la solution de précurseurs, le substrat 1 est chauffé à une température supérieure ou égale à 60°C pendant environ 30 minutes. Une couche séchée de matériau actif 2 est alors obtenue sur le substrat 1.
- Lorsqu'une portion du matériau actif 2 ainsi obtenu est irradiée avec une lumière ultraviolette de longueur d'onde 365 nm, le réseau organique de polymérisation se forme, avec une densité qui dépend de la durée et de l'intensité de l'irradiation. Le substrat 1 est ensuite chauffé à une température supérieure ou égale à 100°C pendant 20 à 45 minutes. Le réseau de polymérisation minéral se forme alors. Dans les portions de matériau actif 2 qui n'ont pas été préalablement irradiées, il constitue une phase pure d'indice de réfraction élevé. Dans les portions de matériau actif 2 qui ont été préalablement irradiées, le réseau de polymérisation minéral est formé à partir des quantités de précurseurs qui n'ont pas été consommées par la polymérisation organique. Des valeurs d'indice de réfraction intermédiaires entre les valeurs extrêmes correspondant au réseau minéral pur et au réseau organique pur sont ainsi obtenues dans les portions irradiées.
- A l'issue du chauffage de polymérisation selon le réseau minéral, les deux précurseurs sont intégralement consommés. Le matériau actif 2 est alors insensible à une nouvelle irradiation par de la lumière ultraviolette à la longueur d'onde de 365 nm.
- Selon un mode de mise en oeuvre particulier de l'invention, l'irradiation est contrôlée de sorte que la modulation de la propriété optique présente des sauts entre certaines portions adjacentes du matériau actif. La
figure 5a est un exemple de telles variations pour un matériau actif 2 à réfringence modifiable. La distribution de l'indice de réfraction ne dépend que de la distance r entre un point de la couche de matériau actif 2 et le centre de l'ébauche 10. La distance r est portée en abscisse et la valeur de l'indice de réfraction n est portée en ordonnée. L'ébauche 10 est divisée en couronnes concentriques Z1-Z4. L'indice de réfraction n varie progressivement (continûment ou par sauts élémentaires correspondant à la résolution d'indice du système d'écriture) à l'intérieur de chacune des couronnes Z1-Z4 entre une valeur minimale, notée nMiN et une valeur maximale, notée nMAX. A la frontière entre deux couronnes successives, l'indice de réfraction saute de la valeur nMAX à la valeur nMIN. Le composant optique ainsi obtenu possède une fonction de lentille de Fresnel divergente, tout en ayant une épaisseur uniforme. Un verre correcteur de myopie peut ainsi être obtenu, qui possède une force optique supérieure à celles de verres réalisés selon l'invention avec une variation continue de l'indice de réfraction sur l'ensemble de la surface de l'ébauche. - La
figure 5b correspond à lafigure 5a pour un verre correcteur d'hypermétropie. La fonction optique obtenue est celle d'une lentille de Fresnel convergente. - Dans certaines mises en oeuvre particulières de l'invention, le composant optique incorpore plusieurs matériaux actifs choisis de sorte qu'une propriété optique respective de chaque matériau actif peut être sélectivement modifiée par irradiation du composant optique. Chaque matériau actif est distribué parallèlement à la surface du composant. Une fonction optique distincte peut alors être inscrite dans le composant optique pour chaque matériau actif, en irradiant le composant dans des conditions appropriées correspondant à chacun des matériaux actifs. La fonction optique globale du composant optique ainsi réalisé correspond à la superposition des fonctions optiques inscrites au moyen de chacun des matériaux actifs. Lorsque les fonctions optiques inscrites sont de nature à se cumuler, la fonction optique globale peut posséder une amplitude particulièrement importante. A titre d'exemple, si l'inscription dans chaque matériau actif correspond à une fonction de correction de myopie, un verre adapté à un degré de myopie particulièrement élevé peut être obtenu.
- De façon avantageuse, les matériaux actifs sont répartis dans des couches respectives superposées au sein du composant optique. Le composant optique peut alors être réalisé simplement. En particulier, les matériaux actifs peuvent être successivement déposés ou rapportés sur un substrat en utilisant pour chacun d'eux un procédé de dépôt adapté. La
figure 6 représente une ébauche de verre 10 qui comprend un substrat 1 sur une face duquel sont superposées trois couches différentes de matériaux actifs, référencées 2a-2c. - Les conditions d'irradiation pour modifier sélectivement la propriété optique de l'un des matériaux actifs peuvent être déterminées par au moins un photoinitiateur incorporé dans chaque matériau actif. Les différents matériaux actifs contiennent alors avantageusement des photoinitiateurs respectifs qui sont sensibles à des rayonnements de longueurs d'onde distinctes.
- Il est entendu dans le cadre de l'invention que le substrat 1 peut posséder une fonction optique par lui-même. Cette fonction optique du substrat 1 se superpose alors, ou se cumule, à la fonction optique apportée par la modulation de la propriété optique du matériau actif 2. Par exemple, le substrat 1 peut être en une matière absorbante qui confère au verre final une fonction antisolaire, et l'irradiation du matériau actif peut conférer au verre une fonction correctrice d'amétropie. Un verre à la fois antisolaire et correcteur est ainsi obtenu. Le substrat 1 peut aussi posséder par lui-même une fonction correctrice, qui peut résulter notamment d'une différence d'épaisseur entre le centre et la périphérie du substrat 1. Une fonction optique supplémentaire de correction d'amétropie apportée par la modulation de la réfringence du matériau actif 2 se cumule alors à la fonction de correction du substrat 1.
- Enfin, bien que l'invention a été décrite en détail pour un verre de lunettes, il est aussi entendu qu'elle peut être appliquée identiquement à d'autre éléments ophtalmiques tels que, par exemple, une visière de casque ou un verre de masque. Ce peut être, par exemple, un casque de motocycliste ou de pilote d'avion, ou encore un masque de plongée ou d'alpinisme.
Claims (28)
- Procédé de réalisation d'un verre ophtalmique ayant au moins une fonction optique, comprenant les étapes successives suivantes :a) produire un composant optique (10) incorporant au moins un matériau actif (2) distribué parallèlement à une surface du composant dans des portions (4) séparées les unes des autres par des parois, et formées dans une partie au moins dudit composant (10), le matériau actif ayant une propriété optique modifiable par irradiation ; etb) irradier sélectivement des portions du matériau actif (4 ; 5) le long de la surface du composant (10) pour obtenir la fonction optique sous forme pixellisée par modulation de ladite propriété d'une portion à l'autre, lesdites portions ayant des dimensions inférieures à 1 mm,et dans lequel la modulation de la propriété optique produite à l'étape b) est basée sur une répartition et une forme des portions existant avant ladite étape b), chaque portion constituant un pixel auquel est attribuée une valeur de la propriété optique.
- Procédé selon la revendication 1, dans lequel les portions du matériau actif (4 ; 5) ont des dimensions comprises entre 5 et 100 µm parallèlement à la surface du composant.
- Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel les portions du matériau actif (4 ; 5) sont distribuées dans le composant (10) selon un maillage hexagonal.
- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le matériau actif (2) présente une épaisseur supérieure à 10 µm au sein du composant optique (10).
- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel certaines portions du matériau actif (4 ; 5) sont irradiées successivement.
- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'irradiation est effectuée au moyen d'un laser (100).
- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le matériau actif (2) contient un photoinitiateur.
- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le matériau actif (2) contient un photopolymère.
- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la propriété optique modifiable comprend une absorption de lumière par le matériau actif (2).
- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la propriété optique modifiable comprend une réfringence du matériau actif (2).
- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'irradiation est contrôlée de sorte que la propriété optique est modulée d'une façon discrète selon un ensemble prédéfini de valeurs quantifiant ladite propriété.
- Procédé selon la revendication 11, dans lequel l'ensemble prédéfini de valeurs comprend au moins dix valeurs distinctes.
- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'irradiation est contrôlée de sorte que la modulation de la propriété optique présente des sauts entre certaines portions adjacentes du matériau actif (4 ; 5).
- Procédé selon la revendication 10, dans lequel la fonction optique comprend une correction d'amétropie.
- Procédé selon la revendication 14, dans lequel l'irradiation est contrôlée pour que la modulation de la réfringence du matériau actif (2) présente des sauts entre certaines portions adjacentes du matériau actif (4 ; 5) de façon à conférer au verre une propriété de lentille de Fresnel.
- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant en outre l'étape suivante :c) chauffer le composant optique (10) après irradiation, de façon à rendre le matériau actif (2) insensible à une nouvelle irradiation.
- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le composant optique (10) incorpore plusieurs matériaux actifs (2a, 2b, 2c) choisis de sorte qu'une propriété optique respective de chaque matériau actif peut être sélectivement modifiée par irradiation du composant optique, chaque matériau actif étant distribué parallèlement à la surface du composant (10).
- Procédé selon la revendication 17, dans lequel les matériaux actifs (2a, 2b, 2c) sont répartis dans des couches respectives superposées au sein du composant (10).
- Procédé selon la revendication 17 ou 18, dans lequel les matériaux actifs (2a, 2b, 2c) contiennent des photoinitiateurs respectifs sensibles à des rayonnements de longueur d'onde distinctes.
- Composant optique (10) pour verre ophtalmique, incorporant au moins un matériau actif (2) distribué parallèlement à une surface du composant dans des portions (4) séparées les unes des autres par des parois, et formées dans une partie au moins dudit composant, le matériau actif ayant une propriété optique modifiable par irradiation pour obtenir une modulation de ladite propriété entre des portions du matériau actif ayant des dimensions inférieures à 1 mm, chaque portion constituant un pixel auquel une valeur de la propriété optique est destinée à être attribuée.
- Composant selon la revendication 20, dans lequel le matériau actif (2) contient un photoinitiateur.
- Composant selon la revendication 20 ou 21, dans lequel le matériau actif (2) contient un photopolymère.
- Composant selon l'une quelconque des revendications 20 à 22, dans lequel le matériau actif (2) présente une épaisseur supérieure à 10 µm au sein du composant optique (10).
- Composant selon l'une quelconque des revendications 20 à 23, dans lequel la propriété optique modifiable comprend une absorption de lumière par le matériau actif (10).
- Composant selon l'une quelconque des revendications 20 à 24, dans lequel la propriété optique modifiable comprend une réfringence du matériau actif (10).
- Composant selon l'une quelconque des revendications 20 à 25, incorporant plusieurs matériaux actifs (2a, 2b, 2c), chaque matériau actif ayant une propriété optique modifiable sélectivement par irradiation et étant distribué parallèlement à la surface du composant (10).
- Composant selon la revendication 26, dans lequel les matériaux actifs (2a, 2b, 2c) sont répartis dans des couches respectives superposées au sein du composant (10).
- Composant selon la revendication 26 ou 27, dans lequel les matériaux actifs (2a, 2b, 2c) contiennent des photoinitiateurs respectifs sensibles à des rayonnements de longueur d'onde distinctes.
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